Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.10.04)
Cotygodniowy digest CVE
Jeden mail w tygodniu z nowo opublikowanymi podatnościami, o których warto wiedzieć. Bez zakładania konta.
Digest dotyczy ogólnie nowych podatności, nie Twoich serwerów. Jeśli chcesz wiedzieć, które z nich faktycznie działają w Twojej infrastrukturze, tym zajmuje się Secvalis : skanuje Twoje maszyny i zgłasza wyłącznie to, co ich dotyczy.
W jądrze Linuksa zidentyfikowano podatność związaną z interfejsem PCI, gdzie brak sprawdzenia istnienia cdns_pcie::ops przed jego użyciem może prowadzić do problemów. Dotyczy to szczególnie nadchodzącej platformy Sophgo, która nie ustawia tego interfejsu.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z walidacją adresu PHY w sterowniku ASIX. Złośliwe lub uszkodzone urządzenie może zwrócić nieprawidłowy adres, co prowadzi do problemów z działaniem systemu.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z używaniem netdev_WARN() w udp_tunnel. Zamiast tego, zastosowano netdev_warn(), co eliminuje niepotrzebne generowanie backtrace w przypadku błędów rejestracji.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana. Problem dotyczy nieprawidłowego użycia sb->s_blocksize do odczytu boot_block podczas montowania, co może prowadzić do nieokreślonych zachowań.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która dotyczy funkcji knav_dma_open_channel. Funkcja ta została ustandaryzowana, aby w przypadku błędu zwracała NULL zamiast ERR_PTR.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z użyciem po zwolnieniu (use-after-free) podczas opóźnienia próby w sterowniku iommu/mediatek. Problem polegał na tym, że sterownik nieprawidłowo zarządzał referencjami do urządzeń larb, co mogło prowadzić do niebezpiecznego stanu.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z niewystarczającym blokowaniem podczas dereferencji ->d_parent->d_inode w funkcji nfs4_setup_readdir(). Teoretycznie może to prowadzić do błędów, jednak w praktyce jest mało prawdopodobne, aby wystąpiło to na rzeczywistym sprzęcie.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z zasobami crashkernel. Zmniejszenie wartości rezerwacji crashkernel poniżej niskiej rezerwacji crashkernel prowadzi do powstania nieprawidłowych obiektów zasobów oraz do awarii jądra.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z dereferencją wskaźnika NULL w ścieżce błędu routingu IPv4. Problem występował w funkcji __ip_vs_get_out_rt(), która wywoływała dst_link_failure() bez upewnienia się, że skb->dev jest ustawione.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z ustawianiem maski wolnych CPU tylko dla aktywnych kolejek zadań. Wprowadzono funkcje cpudl_set/clear_freecpu, które umożliwiają odpowiednie zarządzanie maską wolnych CPU.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z systemem plików F2FS, która dotyczyła aktualizacji zerowej wielkości zakresu w pamięci podręcznej zakresów. Zgłoszenie dotyczyło błędu w funkcji __update_extent_tree_range.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z ALSA w usb-mixer dla urządzenia us16x08, która dotyczyła walidacji indeksów pakietów metra. Funkcja get_meter_levels_from_urb() analizuje 64-bajtowe pakiety metra wysyłane przez urządzenie i wypełnia odpowiednie tablice poziomów w strukturze snd_.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z radeon_fence_process w funkcji is_signaled, co zapobiega występowaniu zakleszczeń. Usunięto próbę przetwarzania kolejki podczas sprawdzania, czy ogrodzenie jest sygnalizowane.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędem jądra w funkcji ocfs2_find_victim_chain(). Problem występował, gdy pole `cl_next_free_rec` w liście alokacji było równe 0, co prowadziło do wystąpienia błędu jądra.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która występowała w ksmbd. Problem polegał na pomijaniu sprawdzenia zakresu blokady, gdy rozmiar był równy aktualnemu i_size, co mogło prowadzić do niedoboru przy obliczaniu `size - 1`.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem zwolnienia pamięci w nvkm_falcon_fw::boot, co prowadzi do ostrzeżenia kmemleak. Problem ten został rozwiązany poprzez dodanie brakującej funkcji kfree().
W jądrze Linuksa zidentyfikowano podatność związaną z nieprawidłowym obsługiwaniem wartości zwracanej przez funkcję sg_nents_for_len w starfive_hash_digest. Wartość ta była przypisywana do zmiennej typu unsigned long, co prowadziło do konwersji negatywnych kodów błędów na duże liczby dodatnie.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z mapami [lru_,]percpu_hash, które obsługują BPF_KPTR_{REF,PERCPU}. Brak wywołań funkcji 'bpf_obj_free_fields()' w 'pcpu_copy_value()' może prowadzić do problemów z pamięcią.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z warunkiem wyścigu w funkcjach host1x_syncpt_alloc() i host1x_syncpt_put(). Zastosowanie kref_put_mutex() zamiast kref_put() z ręcznym blokowaniem mutexa eliminuje ten problem.
W jądrze Linuxa usunięto uszkodzony sterownik I2C MOST, który był nieaktywny przez pięć lat. Zmiana ta ma na celu poprawę stabilności systemu poprzez eliminację nieużywanego kodu.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

